1.本發明涉及稀土礦放射性廢渣回收領域,特別提供了一種從廢渣浸出液中回收釷和稀土的方法。
背景技術:
2.離子型稀土礦具有稀土元素配分全、易開采等優點,為世界稀土工業的發展和稀土在高科技領域的應用做出了巨大貢獻。然而,在離子型稀土礦采礦、冶煉和稀土分離過程中,放射性元素(釷、鈾、鐳,主要是釷)會被轉移、富集和擴散。在生產實踐中,為了減少放射性元素和雜質的影響,會在除雜、酸溶、廢水中和等過程中,會盡可能的將其轉移至渣中,從而產生了含有放射性元素的除雜渣、酸溶渣和中和渣,統稱為離子型稀土礦放射性廢渣。當前,由于這些廢渣沒有明確的出路,只能存放在稀土冶煉分離企業建的渣庫中,許多渣庫的儲蓄能力已接近飽和,抵御自然災害的能力弱,存在安全隱患。為了保證生產人員和公共環境的安全,迫切需要對廢渣進行有效的處置,即采用濕法冶金的方式將放射性元素從廢渣中分離出來,減少放射源的體積。除了放射性元素外,廢渣中的稀土濃度亦十分可觀,遠高于原礦石中的稀土元素濃度,對其進行回收,可獲得可觀的效益。
3.在回收廢渣的過程中,由于廢渣浸出液的組成復雜,從浸出液中高效的分離釷和富集是稀土是技術難點之一。
技術實現要素:
4.為了解決現有技術的問題,本發明提供了一種從廢渣浸出液中回收釷和稀土的方法。
5.本發明的技術方案如下:
6.一種從廢渣浸出液中回收釷和稀土的方法,包括以下步驟:
7.步驟1:量取廢渣浸出液,加入未皂化的ca-12進行釷的萃??;
8.步驟2:得到第一有機相與第一料液,第一有機相通過無機酸進行反萃,第一料液進行雜質去除;
9.步驟3:第一有機相通過無機酸反萃后得到ca-12與釷溶液,釷溶液通過加堿調節溶液酸度進行沉淀,得到氫氧化釷沉淀,ca-12再次進入到步驟1中進行循環萃??;
10.步驟4:去除雜質的第一料液加入皂化后的ca-12溶液中,進行鑭系元素的萃取,得到第二料液與第二有機相;
11.步驟5:第二料液通過加堿沉淀得到y(oh)3;
12.步驟6:第二有機相通過hcl洗脫得到ca-12和鑭系元素氯化物。
13.進一步地,所述步驟1的廢渣浸出液的ph值為2-3。
14.進一步地,所述步驟1的ca-12的濃度為0-40mmol/l。
15.進一步地,所述步驟2的第一料液通過調節ph值調至5.5后加入硫化鈉,過濾分離沉淀,去除雜質。
16.進一步地,所
聲明:
“從廢渣浸出液中回收釷和稀土的方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)